Zeitschriftenartikel zum Thema „Lipid nanoparticles of nonlamellar lipids“
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Mertins, Omar, Patrick D. Mathews und Angelina Angelova. „Advances in the Design of pH-Sensitive Cubosome Liquid Crystalline Nanocarriers for Drug Delivery Applications“. Nanomaterials 10, Nr. 5 (18.05.2020): 963. http://dx.doi.org/10.3390/nano10050963.
Der volle Inhalt der QuelleNakano, Minoru. „Preparation and Structural Investigation of Lipid Nanoparticles with Nonlamellar Phases“. MEMBRANE 31, Nr. 4 (2006): 202–6. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.31.202.
Der volle Inhalt der QuelleZerkoune, Leïla, Sylviane Lesieur, Jean-Luc Putaux, Luc Choisnard, Annabelle Gèze, Denis Wouessidjewe, Borislav Angelov, Corinne Vebert-Nardin, James Doutch und Angelina Angelova. „Mesoporous self-assembled nanoparticles of biotransesterified cyclodextrins and nonlamellar lipids as carriers of water-insoluble substances“. Soft Matter 12, Nr. 36 (2016): 7539–50. http://dx.doi.org/10.1039/c6sm00661b.
Der volle Inhalt der QuelleLeu, Jassica S. L., Jasy J. X. Teoh, Angel L. Q. Ling, Joey Chong, Yan Shan Loo, Intan Diana Mat Azmi, Noor Idayu Zahid, Rajendran J. C. Bose und Thiagarajan Madheswaran. „Recent Advances in the Development of Liquid Crystalline Nanoparticles as Drug Delivery Systems“. Pharmaceutics 15, Nr. 5 (06.05.2023): 1421. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15051421.
Der volle Inhalt der QuelleEleraky, Nermin E., Ayat Allam, Sahar B. Hassan und Mahmoud M. Omar. „Nanomedicine Fight against Antibacterial Resistance: An Overview of the Recent Pharmaceutical Innovations“. Pharmaceutics 12, Nr. 2 (08.02.2020): 142. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics12020142.
Der volle Inhalt der QuelleNguyễn, Cảnh Hưng, Jean-Luc Putaux, Gianluca Santoni, Sana Tfaili, Sophie Fourmentin, Jean-Baptiste Coty, Luc Choisnard et al. „New nanoparticles obtained by co-assembly of amphiphilic cyclodextrins and nonlamellar single-chain lipids: Preparation and characterization“. International Journal of Pharmaceutics 531, Nr. 2 (Oktober 2017): 444–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2017.07.007.
Der volle Inhalt der QuelleVandoolaeghe, Pauline, Justas Barauskas, Markus Johnsson, Fredrik Tiberg und Tommy Nylander. „Interaction between Lamellar (Vesicles) and Nonlamellar Lipid Liquid-Crystalline Nanoparticles as Studied by Time-Resolved Small-Angle X-ray Diffraction†“. Langmuir 25, Nr. 7 (07.04.2009): 3999–4008. http://dx.doi.org/10.1021/la802768q.
Der volle Inhalt der QuelleBarauskas, Justas, Camilla Cervin, Fredrik Tiberg und Markus Johnsson. „Structure of lyotropic self-assembled lipid nonlamellar liquid crystals and their nanoparticles in mixtures of phosphatidyl choline and α-tocopherol (vitamin E)“. Physical Chemistry Chemical Physics 10, Nr. 43 (2008): 6483. http://dx.doi.org/10.1039/b811251g.
Der volle Inhalt der QuelleBasañez, Gorka, Juanita C. Sharpe, Jennifer Galanis, Teresa B. Brandt, J. Marie Hardwick und Joshua Zimmerberg. „Bax-type Apoptotic Proteins Porate Pure Lipid Bilayers through a Mechanism Sensitive to Intrinsic Monolayer Curvature“. Journal of Biological Chemistry 277, Nr. 51 (14.10.2002): 49360–65. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m206069200.
Der volle Inhalt der QuelleBaeza, Isabel, Leopoldo Aguilar, Miguel Ibáñez, Carlos Wong, Francisco Alvarado-Alemán, Carolina Soto, Alejandro Escobar-Gutiérrez, Ricardo Mondragón und Sirenia González. „Identification of phosphatidate nonlamellar phases on liposomes by flow cytometry“. Biochemistry and Cell Biology 73, Nr. 5-6 (01.05.1995): 289–97. http://dx.doi.org/10.1139/o95-036.
Der volle Inhalt der QuelleLafleur, Michel, Myer Bloom und Pieter R. Cullis. „Lipid polymorphism and hydrocarbon order“. Biochemistry and Cell Biology 68, Nr. 1 (01.01.1990): 1–8. http://dx.doi.org/10.1139/o90-001.
Der volle Inhalt der QuelleHazel, Jeffrey R., Susan J. McKinley und Martin F. Gerrits. „Thermal acclimation of phase behavior in plasma membrane lipids of rainbow trout hepatocytes“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 275, Nr. 3 (01.09.1998): R861—R869. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1998.275.3.r861.
Der volle Inhalt der QuelleKoynova, Rumiana. „Lipid Phases Eye View to Lipofection. Cationic Phosphatidylcholine Derivatives as Efficient DNA Carriers for Gene Delivery“. Lipid Insights 2 (Januar 2008): LPI.S864. http://dx.doi.org/10.4137/lpi.s864.
Der volle Inhalt der QuelleLindblom, Goeran, Aake Wieslander, Mats Sjoelund, Goeran Wikander und Aeke Wieslander. „Phase equilibria of membrane lipids for Acholeplasma laidlawii: importance of a single lipid forming nonlamellar phases“. Biochemistry 25, Nr. 23 (18.11.1986): 7502–10. http://dx.doi.org/10.1021/bi00371a037.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Thi-Thao-Linh, und Van-An Duong. „Solid Lipid Nanoparticles“. Encyclopedia 2, Nr. 2 (18.05.2022): 952–73. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia2020063.
Der volle Inhalt der QuelleMeanwell, Michael W., Connor O’Sullivan, Perry Howard und Thomas M. Fyles. „Branched-chain and dendritic lipids for nanoparticles“. Canadian Journal of Chemistry 95, Nr. 2 (Februar 2017): 120–29. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2016-0462.
Der volle Inhalt der QuelleTenchov, Boris G., Li Wang, Rumiana Koynova und Robert C. MacDonald. „Modulation of a membrane lipid lamellar–nonlamellar phase transition by cationic lipids: A measure for transfection efficiency“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes 1778, Nr. 10 (Oktober 2008): 2405–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2008.07.022.
Der volle Inhalt der QuelleBerger, Manon, Manon Degey, Jeanne Leblond Chain, Erik Maquoi, Brigitte Evrard, Anna Lechanteur und Géraldine Piel. „Effect of PEG Anchor and Serum on Lipid Nanoparticles: Development of a Nanoparticles Tracking Method“. Pharmaceutics 15, Nr. 2 (10.02.2023): 597. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15020597.
Der volle Inhalt der QuelleClemente, Ilaria, Stefania Lamponi, Gabriella Tamasi, Liliana Rodolfi, Claudio Rossi und Sandra Ristori. „Structuring and De-Structuring of Nanovectors from Algal Lipids: Simulated Digestion, Preliminary Antioxidant Capacity and In Vitro Tests“. Pharmaceutics 14, Nr. 9 (01.09.2022): 1847. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14091847.
Der volle Inhalt der QuelleGretskaya, Nataliya, Mikhail Akimov, Dmitry Andreev, Anton Zalygin, Ekaterina Belitskaya, Galina Zinchenko, Elena Fomina-Ageeva, Ilya Mikhalyov, Elena Vodovozova und Vladimir Bezuglov. „Multicomponent Lipid Nanoparticles for RNA Transfection“. Pharmaceutics 15, Nr. 4 (20.04.2023): 1289. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15041289.
Der volle Inhalt der QuelleRamezanpour, M., M. L. Schmidt, I. Bodnariuc, J. A. Kulkarni, S. S. W. Leung, P. R. Cullis, J. L. Thewalt und D. P. Tieleman. „Ionizable amino lipid interactions with POPC: implications for lipid nanoparticle function“. Nanoscale 11, Nr. 30 (2019): 14141–46. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr02297j.
Der volle Inhalt der QuelleDobreva, Mirena, Stefan Stefanov und Velichka Andonova. „Natural Lipids as Structural Components of Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers for Topical Delivery“. Current Pharmaceutical Design 26, Nr. 36 (23.10.2020): 4524–35. http://dx.doi.org/10.2174/1381612826666200514221649.
Der volle Inhalt der QuelleBasso, João, Maria Mendes, Tânia Cova, João Sousa, Alberto Pais, Ana Fortuna, Rui Vitorino und Carla Vitorino. „A Stepwise Framework for the Systematic Development of Lipid Nanoparticles“. Biomolecules 12, Nr. 2 (27.01.2022): 223. http://dx.doi.org/10.3390/biom12020223.
Der volle Inhalt der QuelleKorzun, Tetiana, Abraham S. Moses, Parham Diba, Ariana L. Sattler, Olena R. Taratula, Gaurav Sahay, Oleh Taratula und Daniel L. Marks. „From Bench to Bedside: Implications of Lipid Nanoparticle Carrier Reactogenicity for Advancing Nucleic Acid Therapeutics“. Pharmaceuticals 16, Nr. 8 (31.07.2023): 1088. http://dx.doi.org/10.3390/ph16081088.
Der volle Inhalt der QuelleBala, Tripura Sundari I., und C. V. S. Subramanyam. „Formulation and Evaluation of Lipid Based Nanoparticles of Etravirine“. Journal of Drug Delivery and Therapeutics 14, Nr. 1 (15.01.2024): 79–90. http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v14i1.6373.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Linwen. „Principle and Application of Lipid Nanoparticles in Cosmetics“. Applied and Computational Engineering 24, Nr. 1 (07.11.2023): 231–36. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/24/20230714.
Der volle Inhalt der QuelleSeverino, Patrícia, Tatiana Andreani, Ana Sofia Macedo, Joana F. Fangueiro, Maria Helena A. Santana, Amélia M. Silva und Eliana B. Souto. „Current State-of-Art and New Trends on Lipid Nanoparticles (SLN and NLC) for Oral Drug Delivery“. Journal of Drug Delivery 2012 (24.11.2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2012/750891.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ming, John A. Zuris, Fantao Meng, Holly Rees, Shuo Sun, Pu Deng, Yong Han et al. „Efficient delivery of genome-editing proteins using bioreducible lipid nanoparticles“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 11 (29.02.2016): 2868–73. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520244113.
Der volle Inhalt der QuelleWilhelmy, Christoph, Isabell Sofia Keil, Lukas Uebbing, Martin A. Schroer, Daniel Franke, Thomas Nawroth, Matthias Barz et al. „Polysarcosine-Functionalized mRNA Lipid Nanoparticles Tailored for Immunotherapy“. Pharmaceutics 15, Nr. 8 (01.08.2023): 2068. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15082068.
Der volle Inhalt der QuelleKavita Rani, Amit Kumar J. Raval, Dinesh Kaushik und Rajesh Khathuriya. „Formulation of Nanostructured lipid particles“. Asian Pacific Journal of Nursing and Health Sciences 3, Nr. 2 (30.12.2020): 20–24. http://dx.doi.org/10.46811/apjnh/3.2.4.
Der volle Inhalt der QuelleMo, Kyumin, Ayoung Kim, Soohyun Choe, Miyoung Shin und Hyunho Yoon. „Overview of Solid Lipid Nanoparticles in Breast Cancer Therapy“. Pharmaceutics 15, Nr. 8 (31.07.2023): 2065. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15082065.
Der volle Inhalt der QuelleChacko, Juna B., Gudanagaram R. Vijayasankar, Bendi S. Venkateswarlu und Margret C. Rajappa. „MECHANISTIC OUTCOMES OF LIPID CORE ON SOLID LIPID NANOPARTICLE CHARACTERIZATION“. INDIAN DRUGS 61, Nr. 02 (28.02.2024): 35–42. http://dx.doi.org/10.53879/id.61.02.13881.
Der volle Inhalt der QuelleV. More, Apoorva, Bharat V. Dhokchawle, Savita J. Tauro und Savita V. Kulkarni. „LIPID AS AN EXCIPIENT FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF FORMULATIONS“. Indian Drugs 59, Nr. 07 (16.09.2022): 7–20. http://dx.doi.org/10.53879/id.59.07.12199.
Der volle Inhalt der QuelleChime, Salome A., Paul A. Akpa und Anthony A. Attama. „The Utility of Lipids as Nanocarriers and Suitable Vehicle in Pharmaceutical Drug Delivery“. Current Nanomaterials 4, Nr. 3 (11.11.2019): 160–75. http://dx.doi.org/10.2174/2405461504666191016091827.
Der volle Inhalt der QuelleMedjmedj, Ayoub, Albert Ngalle-Loth, Rudy Clemençon, Josef Hamacek, Chantal Pichon und Federico Perche. „In Cellulo and In Vivo Comparison of Cholesterol, Beta-Sitosterol and Dioleylphosphatidylethanolamine for Lipid Nanoparticle Formulation of mRNA“. Nanomaterials 12, Nr. 14 (17.07.2022): 2446. http://dx.doi.org/10.3390/nano12142446.
Der volle Inhalt der QuelleEichmann, Cédric, Stefan Bibow und Roland Riek. „α-Synuclein lipoprotein nanoparticles“. Nanotechnology Reviews 6, Nr. 1 (01.02.2017): 105–10. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2016-0062.
Der volle Inhalt der QuelleMusielak, Ewelina, Agnieszka Feliczak-Guzik und Izabela Nowak. „Synthesis and Potential Applications of Lipid Nanoparticles in Medicine“. Materials 15, Nr. 2 (17.01.2022): 682. http://dx.doi.org/10.3390/ma15020682.
Der volle Inhalt der QuelleQuach, Hung, Tuong-Vi Le, Thanh-Thuy Nguyen, Phuong Nguyen, Cuu Khoa Nguyen und Le Hang Dang. „Nano-Lipids Based on Ginger Oil and Lecithin as a Potential Drug Delivery System“. Pharmaceutics 14, Nr. 8 (09.08.2022): 1654. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14081654.
Der volle Inhalt der QuelleLewis, Daniel R., Latrisha K. Petersen, Adam W. York, Kyle R. Zablocki, Laurie B. Joseph, Vladyslav Kholodovych, Robert K. Prud’homme, Kathryn E. Uhrich und Prabhas V. Moghe. „Sugar-based amphiphilic nanoparticles arrest atherosclerosis in vivo“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 9 (17.02.2015): 2693–98. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1424594112.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Xiaojuan, Chuanfei Yu, Xiaohong Wu, Yu Cui, Xiaoda Liu, Yan Jin, Yuhua Li und Lan Wang. „Validation of an HPLC-CAD Method for Determination of Lipid Content in LNP-Encapsulated COVID-19 mRNA Vaccines“. Vaccines 11, Nr. 5 (04.05.2023): 937. http://dx.doi.org/10.3390/vaccines11050937.
Der volle Inhalt der QuelleP, Ashok Kumar, Mancy S.P., Manjunath K, Suresh V. Kulkarni und Jagadeesh R. „Formulation and Evaluation of Fluvoxamine Maleate Loaded Lipid Nanoparticle“. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Nanotechnology 12, Nr. 4 (31.07.2019): 4593–600. http://dx.doi.org/10.37285/ijpsn.2019.12.4.5.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Kwahun, und Yan Yu. „Lipid bilayer disruption induced by amphiphilic Janus nanoparticles: the non-monotonic effect of charged lipids“. Soft Matter 15, Nr. 11 (2019): 2373–80. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm02525h.
Der volle Inhalt der QuelleZielińska, Aleksandra, Amanda Cano, Tatiana Andreani, Carlos Martins-Gomes, Amélia M. Silva, Marlena Szalata, Ryszard Słomski und Eliana B. Souto. „Lipid-Drug Conjugates and Nanoparticles for the Cutaneous Delivery of Cannabidiol“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 11 (31.05.2022): 6165. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23116165.
Der volle Inhalt der QuelleBerzenina, O. V., D. E. Kytova, A. V. Shtemenko und N. I. Shtemenko. „Surface lipids of Kalanhoe as a material for nanoparticles preparation“. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, Nr. 3 (Mai 2021): 57–63. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-136-3-57-63.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Congnan, Qian Zhang, Jian-an Liu, Zhen-peng Wang, Zhen-wen Zhao, Ning Kang, Yuxin Chen und Qing Huo. „Study on titanium dioxide nanoparticles as MALDI MS matrix for the determination of lipids in the brain“. Green Processing and Synthesis 10, Nr. 1 (01.01.2021): 700–710. http://dx.doi.org/10.1515/gps-2021-0056.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Guangxia, Hui Yin, Chunxiang Li, Suxiu Ng, Xi Jiang Yin und Gong Hao. „Investigation of Lanolin Lipid-Based Nanoparticles as Carriers for Avobenzone“. Nano LIFE 10, Nr. 04 (12.10.2020): 2040011. http://dx.doi.org/10.1142/s1793984420400115.
Der volle Inhalt der QuelleKuboyama, Takeshi, Kaori Yagi, Tomoyuki Naoi, Tomohiro Era, Nobuhiro Yagi, Yoshisuke Nakasato, Hayato Yabuuchi et al. „Simplifying the Chemical Structure of Cationic Lipids for siRNA-Lipid Nanoparticles“. ACS Medicinal Chemistry Letters 10, Nr. 5 (12.04.2019): 749–53. http://dx.doi.org/10.1021/acsmedchemlett.8b00652.
Der volle Inhalt der QuelleGilbert, Jennifer, Anna Fornell, Najet Mahmoudi, Ann Terry und Tommy Nylander. „Lipid nanoparticles using cationic ionisable lipids: Effect of cargo on structure“. Biophysical Journal 122, Nr. 3 (Februar 2023): 222a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2022.11.1322.
Der volle Inhalt der QuelleSedlmayr, Viktor Laurin, Silvia Schobesberger, Sarah Spitz, Peter Ertl, David Johannes Wurm, Julian Quehenberger und Oliver Spadiut. „Archaeal ether lipids improve internalization and transfection with mRNA lipid nanoparticles“. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 197 (April 2024): 114213. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpb.2024.114213.
Der volle Inhalt der QuelleHangargekar, Sachin Raosaheb, Pradeepkumar Mohanty und Ashish Jain. „Solid Lipid Nanoparticles for Brain Targeting“. Journal of Drug Delivery and Therapeutics 9, Nr. 6-s (15.12.2019): 248–52. http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v9i6-s.3783.
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